# PERC vs TOPCon vs HJT vs BC: Varför solceller skiljer sig så

> Ett komplett ramverk för jämförelse av leveranskedjan för PERC-, TOPCon-, HJT- och BC-solcellsteknik, som förklarar hur var och en hanterar effektivitetsförluster och vad

![PERC vs TOPCon vs HJT vs BC: Varför solceller skiljer sig så](https://cdn.ooitech.com/static/upload/image/20260625/9c65c40e262978a6aad315a4640d948d.webp)

- ** 2026-06-25
- ** 896 visningar
- ** [Blogg](./Blog.html)

## PERC vs TOPCon vs HJT vs BC: Varför solceller skiljer sig så

**Snabbt svar:** PERC, TOPCon, HJT och BC skiljer sig huvudsakligen åt i vad som händer vid cellens yta och bakkontakten, inte i kiselplattan under. PERC passiverar baksidan av en p-typ-cell och öppnar lokala kontakter genom den. TOPCon placerar en ultratunn tunneloxid, ungefär 2 nm, under ett dopat polysilikonlager så att laddningsbärare tunnlar genom en passiverad yta, vilket höjer öppen kretsspänning. HJT deponerar tunna amorfa kisellager på båda sidorna och använder lägre processtemperaturer. BC flyttar båda kontakterna till baksidan och tar bort skuggning från frontens samlingsskena helt. Konsekvensen för en tillverkare är att varje väg innebär en annan uppsättning tillkommande processteg och en annan nivå av kompatibilitet med befintliga linjer — TOPCon behöver huvudsakligen tillkommande diffusion och deponering, medan HJT ersätter hela den termiska sekvensen. Den skillnaden i linjekompatibilitet förklarar varför branschen konvergerade som den gjorde.

PV-modultillverkning · av Jerry, Ooitech

## Kärnfrågan i detta nummer

Från P-typ till N-typ, från PERC till [TOPCon](https://www.ooitech.com/what-is-topcon-solar-cell-a-complete-guide-to-tunnel-oxide-passivated-contact-technology.html), HJT och BC, vad betyder egentligen dessa bokstäver? Vilka olika problem löser de, och vad bör yrkesverksamma inom leveranskedjan titta på när de väljer dem?

Leverantör A säger: "Vår TOPCon-modul når 22,5 % verkningsgrad, en procentenhet högre än PERC." Leverantör B säger: "Vår HJT-modul har en bättre temperaturkoefficient och genererar mer ström i varma förhållanden." Leverantör C säger: "Vår BC-modul har inga gridlines på framsidan, den ser renare ut och passar för distribuerade projekt."

Så hur ska du jämföra dem? Om du bara tittar på pris och nominell verkningsgrad missar du det som verkligen spelar roll:

- Olika teknikvägar har olika massproduktionsutbyte, vilket påverkar leveransstabiliteten.
- Silverpastaförbrukningen skiljer sig (HJT är högre), vilket påverkar kostnadstrender och leveransrisk.
- Nedbrytningsmekanismerna skiljer sig (P-typ har LID, N-typ har LeTID), vilket påverkar garantianspråk.
- Processtemperaturerna skiljer sig (HJT är en lågtemperaturprocess), vilket påverkar utrustning, investeringströsklar och det övergripande leverantörslandskapet.

Detta nummer hjälper dig att bygga ett komplett ramverk för att jämföra teknikvägar.

## Förstå det i en mening

PERC är toppen av P-typ-teknik (bakpassivering), TOPCon är den vanligaste N-typ-massproduktionsvägen (kontaktpassivering), HJT är den högpresterande lågtemperaturvägen (heterojunction-gränssnittspassivering), och BC flyttar elektroderna till baksidan som en estetisk lösning. De löser samma problem från olika vinklar: att minska effektivitetsförluster.

## En enkel analogi

Solcellseffektivitetsförlust är som ett femvåningshus som läcker vatten på varje våning:

- Första våningens läckage (absorptionsförlust): ljus passerar rakt igenom utan att absorberas.
- Läckage på andra våningen (termaliseringsförlust): överskottsenergin från högenergifotoner omvandlas till värme.
- Läckage på tredje våningen (rekombinationsförlust): elektroner och hål rekombinerar innan de separeras.
- Läckage på fjärde våningen (resistansförlust): strömmen möter resistans i cellen och elektroderna och omvandlas till värme.
- Läckage på femte våningen (skuggningsförlust): de främre elektroderna blockerar en del av solljuset.

PERC reparerar främst tredje våningen (bakre rekombination). TOPCon reparerar främst kontaktdelen av tredje våningen (kontaktrekombination). HJT renoverar nästan helt tredje våningen (gränssnittspassivering). BC reparerar främst femte våningen (flyttar elektroderna till baksidan för att eliminera skuggning).

> Anteckning om leveranskedjan: olika rutter reparerar olika våningar, men kostnaden och svårigheten att reparera varje våning varierar. Det du väljer är inte bara en effektivitetssiffra, utan en avvägning av "var du investerar, hur mycket förlust du kan spara, och vilket pris du betalar."

## Professionella principer

### P-typ vs N-typ: valet av substrat

| Artikel | P-typ wafer | N-typ wafer |
| --- | --- | --- |
| Dopning | Bor | Fosfor |
| Majoritetsbärare | Hål | Elektroner |
| LID-degradering | Mer märkbar (bor-syre-rekombination) | Lägre |
| Känslighet för föroreningar | Högre | Lägre (högre minoritetsbärarlivslängd) |
| Representativ teknik | PERC | TOPCon, HJT, viss BC |

Trend: N-typ ersätter P-typ som mainstream, eftersom minoritetsbärarlivslängden i N-typ wafers är högre (elektroner lever "längre"), och i kombination med mer avancerad passivering kan högre effektivitet uppnås.

### PERC: lägga till en skyddsfilm på baksidan

PERC står för Passivated Emitter and Rear Cell. På baksidan av en traditionell P-typ cell lägger den till:

- Ett lager av Al2O3 (aluminiumoxid) passivering för att minska bakre rekombination.
- Ett lager av SiNx (kiselnitrid) skydd för att öka bakre reflektion, vilket studsar tillbaka oabsorberade fotoner för en andra chans till absorption.

Huvudsakliga förluster som åtgärdas: rekombination på baksidan samt transmissionsförlust på baksidan.

Egenskaper i leveranskedjan: mest mogen teknik, mest komplett leveranskedja, lägst kostnad, men en verkningsgradstak runt 23,5 %. Det är den största installerade basen, med enklast reservdelar och utbyte.

### TOPCon: en precisionskontaktport

TOPCon står för Tunnel Oxide Passivated Contact. Nyckelstrukturen: på baksidan av en N-typ wafer skapas ett mycket tunt oxidlager (SiO2, cirka 1-2 nm), som sedan täcks med ett dopat polysiliciumlager.

- Oxidlagret fungerar som en port, som blockerar minoritetsbärare (hål) från att rekombinera samtidigt som majoritetsbärare (elektroner) kan tunnla igenom (detta är "tunnling").
- Det dopade polysiliciumlagret ger god elektrisk kontakt och sänker kontakresistansen.

Huvudsakliga förluster som åtgärdas: rekombination vid metallkontaktområdet plus kontakresistans.

Egenskaper i leveranskedjan: mycket kompatibel med PERC-linjer (uppgraderingsbar) och för närvarande den huvudsakliga N-typ massproduktionsvägen. Håll koll på silverpastaförbrukning, processutbyte för oxidlagret och degraderingsdata.

### HJT: två skyddslager som sandwicher en wafer

HJT står för Heterojunction Technology. Struktur: på båda sidor av en N-typ kristallin wafer deponeras ett lager av intrinsiskt amorft kisel (i-a-Si:H) som passivering, som sedan täcks med ett dopat amorft kisellager, och slutligen en transparent ledande oxid (TCO).

- "Hetero" betyder att kristallint kisel och amorft kisel är två olika halvledarmaterial.
- De två i-a-Si:H-lagren ger utmärkt ytpassivering.
- Hela processen genomförs vid låg temperatur (<200°C, medan PERC/TOPCon behöver 800°C+).

Huvudsakliga förluster som åtgärdas: ytrekombination plus temperaturförlust (lägre temperaturkoefficient, bättre prestanda i värme).

Egenskaper i leveranskedjan: hög verkningsgrad och bra temperaturbeteende, men stor utrustningsinvestering, hög silverpastaförbrukning och behov av targetmaterial (ITO för TCO). Lågtemperaturprocessen innebär att den är inkompatibel med befintliga högtemperaturlinjer och kräver ny kapacitet.

### BC / IBC: flytta elektroderna till baksidan

BC står för Back Contact, och IBC för Interdigitated Back Contact. Framsidan av en traditionell cell har metalliska rutnätslinjer (elektroder) som blockerar ungefär 5%-7% av solljuset. BC-teknik placerar alla positiva och negativa elektroder på baksidan, vilket lämnar framsidan helt oskuggad.

Hur det fungerar: P+ och N+ regioner är alternerande arrangerade på baksidan för att bilda lokala PN-övergångar, med positiva och negativa elektroder interdigiterade.

Huvudsakliga förluster som åtgärdas: skuggning från främre elektroder.

Försörjningskedjans egenskaper: en ren framsida (utan rutnätslinjer) och hög effektivitet, men en komplex process, stora utmaningar med utbyte och många patenthinder. Det passar den högklassiga distribuerade marknaden.

### Översikt över effektivitetsförlustkarta

| Förlusttyp | Princip | PERC | TOPCon | HJT | BC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Absorptionsförlust | Fotoner passerar genom/reflekteras | Förbättrad bakreflektion | Samma | Samma | Ingen främre skuggning |
| Termaliseringsförlust | Överskottsenergi från högenergifotoner blir värme | Samma (kopplad till bandgap, svår att ändra via metod) | Samma | Samma | Samma |
| Ytrekombination | Ytdefekter fångar laddningsbärare | Främre passivering | Främre + bakre | Utmärkt dubbelsidig passivering | Beror på substrat |
| Kontaktrekombination | Rekombination vid metallkontakt | — | Tunneloxid | Amorft kiselisolering | Beror på design |
| Resistansförlust | Strömvägsuppvärmning | Standard | Lägre (polysilikonkontakt) | Beror på TCO-kvalitet | Längre bakre väg |
| Skuggningsförlust | Skuggning från främre elektroder | Ja | Ja | Ja | Nästan ingen |
| Temperaturförlust | Effektivitetsminskning vid hög temperatur | Genomsnittlig | Bättre | Bäst | Bättre |

## Illustrationsguide

### Figur 1: Jämförelse mellan P-typ och N-typ

Vänster kolumn (blå toner): P-typ wafer, bor-dopning, majoritetsbärare är hål, mer märkbar LID-degradering, representativ teknik PERC. Höger kolumn (gröna toner): N-typ wafer, fosfor-dopning, majoritetsbärare är elektroner, högre minoritetsbärarlivslängd, representativ teknik TOPCon/HJT/BC. Den grundläggande skillnaden mellan P-typ och N-typ ligger i dopningselementet och majoritetsbärartypen, och N-typ kan nå högre verkningsgrad tack vare längre bärarlivslängd kombinerat med avancerad passivering.

### Figur 2: PERC / TOPCon / HJT / BC tvärsnittsjämförelse

Fyra kolumner, var och en visar det vertikala tvärsnittet av en cell, med PN-övergångens position markerad med en röd streckad cirkel. PERC och TOPCon har sin PN-övergång på framsidan, HJT har heteroövergångar på båda sidor, och BC har sin PN-övergång helt på baksidan. Leveranskedje-läsning: fler lager innebär fler processteg innebär större utmaningar med utbyte. HJT har minst antal lager men använder lågtemperatur-tunnfilmer, TOPCon har ett måttligt antal lager närmast befintliga linjer, och BC har den mest komplexa bakstrukturen.

### Figur 3: Solcellsförlustkarta

Slaget om teknikvägar handlar främst om att förbättra förlusterna i den andra och tredje ringen. Ingen enskild teknik kan perfekt lösa alla förluster på en gång. Leveranskedje-läsning: när du jämför verkningsgradsskillnaden mellan två tekniker, fråga tydligt vilket förlustlager skillnaden kommer från, eftersom det avgör om skillnaden är verklig eller bara ett labbresultat, och om den håller under olika förhållanden som hög temperatur eller svagt ljus.

## Nyckeltermer i detta nummer

| Term | Engelska | Förklaring på en rad | Varför leveranskedjan bör känna till |
| --- | --- | --- | --- |
| PERC | Passiverad emitter- och bakcell | Ett passiveringslager tillagt på baksidan av en P-typ cell för att minska rekombination | Störst installerad bas, mest mogen leveranskedja, enklast att ersätta |
| TOPCon | Tunneloxid-passiverad kontakt | En N-typ cell som använder tunneloxid för att minska kontaktrekombination | Nuvarande mainstream N-typ väg, bevaka utbyte och silverpasta |
| HJT | Heteroövergångsteknik | Kristallint-amorft kiselheteroövergång med dubbelsidig passivering | Hög effektivitetspotential, stor utrustningsinvestering, bevaka silveranvändning och targetar |
| BC/IBC | Bakkontakt / Interdigiterad bakkontakt | Elektroder flyttade helt till baksidan för att eliminera skuggning | Komplex process, utmaning med utbyte, patentbegränsningar |
| Passivering | Passivering | Täcker kiselns yta med ett materialskikt för att minska defekter och rekombination | Passiveringskvalitet avgör nedbrytning och livslängd |
| Silverpasta | Silverpasta | Silverhaltig pasta som används för att skapa ledande elektrodrutnät | Silverpriset påverkar cellkostnaden, HJT:s silveranvändning är i fokus |
| LID | Ljusinducerad nedbrytning | Ljus orsakar effektivitetsminskning i P-typmoduler | LID måste beaktas i garantin för P-typmoduler |
| LeTID | Ljus- och förhöjd temperaturinducerad nedbrytning | Ljus plus hög temperatur nedbrytning, som även N-typ kan uppleva | En nedbrytningsfokus för N-typmoduler |

## Vanliga missuppfattningar

> Missuppfattning 1: TOPCon är bara en uppgraderad PERC. Korrekt förståelse: TOPCon använder N-typkiselskivor (PERC använder P-typ), och designkonceptet med passiverad kontakt är helt annorlunda från PERC. Även om vissa PERC-linjer kan uppgraderas till TOPCon, är de två generationer av teknik.

> Missuppfattning 2: HJT kan redan helt ersätta TOPCon. Korrekt förståelse: HJT har hög effektivitet och låg processtemperatur, men stor utrustningsinvestering, hög silverpastaförbrukning (cirka dubbelt så mycket som TOPCon) och behov av targetar. Var och en har sina lämpliga scenarier och kundgrupper.

> Missuppfattning 3: Den mest effektiva tekniken måste vara bäst. Korrekt förståelse: man måste titta på total kostnad, inklusive massproduktionsutbyte, materialkostnad (särskilt silver och targetar), nedbrytning, temperaturkoefficient, svagt ljusrespons och leveransstabilitet. Märkeffektivitet är bara en dimension av teknisk utvärdering.

> Missuppfattning 4: En BC-modul har inga främre gridlines, så dess verkningsgrad måste vara högst. Korrekt förståelse: BC flyttar elektroderna till baksidan, vilket eliminerar förlusten från skuggning framtill, men bakprocessen är mer komplex och bakre resistansväg är längre. BC:s verkningsgradsfördel är tydlig under specifika förhållanden, men den är inte optimal i alla scenarier.

## Fokusområden i leveranskedjan

Att välja en teknikväg är lika med att välja leveransstabilitet för de kommande 5–10 åren.

- Kapacitet och leverans: PERC har störst kapacitet men ersätts av TOPCon. När du utvärderar leverantörer, titta på deras andel av N-typ-kapacitet och framsteg i uppskalning.
- Silverpastaberoende: silver är den näst största kostnadsposten i en cell efter skivan. HJT:s silverförbrukning är en kostnadsflaskhals som branschen bevakar (lågtemperatur silverpasta är dyrare).
- Degradering och garanti: N-typ-moduler degraderar generellt mindre än P-typ, men LeTID-prestanda varierar mellan tillverkare. Vid garantiförhandlingar, begär den specifika degraderingskurvan.
- Reservdelsmatchning: ersättningsmoduler måste matcha den ursprungliga teknikvägen och batchparametrarna. Att seriekoppla moduler med olika PN-övergångsdesigner orsakar matchningsförluster.
- Patentrisk: BC-teknologipatent är koncentrerade till ett fåtal företag, så inhemsk substitution och reservdelsmarknaden för leveranskedjan kan vara begränsad.

> Notering om leveranskedjan: att välja en modulteknikväg handlar inte bara om dagens verkningsgrad och pris, utan en förutsägelse om leveransstabilitet och reservdelstillgång under de kommande 25 åren. TOPCon är för närvarande valet med "hög säkerhet", HJT är valet med "hög framtida potential", och BC är valet med "högt värde i specifika scenarier".

## Sammanfattning i en mening

PERC reparerar baksidan, TOPCon reparerar kontakten, HJT reparerar gränssnittet och BC reparerar skuggningen. Den underliggande logiken i konkurrensen mellan dessa fyra teknologier är att lappa olika fläckar på verkningsgradsförlustkartan, och ditt inköpsbeslut är en multiobjektiv balans mellan mognad, kostnad, verkningsgrad och leveranssäkerhet.

## Ooitechs syn

Ooitech anser: PERC, TOPCon, HJT och BC är inte en tävling om ett enda verkningsgradstal, utan fyra olika lappar på verkningsgradsförlustkartan, och det smarta valet är det som balanserar mognad, kostnad, verkningsgrad och långsiktig leveranssäkerhet.

---

##### Taggar:

![](/template/ooitech/assets/img/shape/06.png)

![](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h700_fitblur_v2_w800_h700_fitblur_v2_1757399770541443.webp)

### Begär en offert

Alla uppladdningar är säkra och konfidentiella.

## Vi levererar expertis du kan lita på vår tjänst

Utrustning direkt från fabriken.

![](/template/ooitech/assets/img/icon/money-2.svg)

### Kostnadseffektiva fördelar

Vi levererar exceptionellt värde, maximerar resultat samtidigt som vi optimerar budgetar för kunder.

![](/template/ooitech/assets/img/icon/staff.svg)

### Vårt erfarna team

Våra skickliga yrkesverksamma specialiserar sig på innovativa lösningar och skräddarsydda strategier.

![](/template/ooitech/assets/img/icon/certified.svg)

### 15+ års branscherfarenhet

Djup expertis säkerställer pålitliga, trendmedvetna och beprövade resultat för framgång.

![](https://cdn.ooitech.com/static/upload/image/20250910/1757477357667605.webp )

![](https://cdn.ooitech.com/static/upload/image/20250910/1757477724911512.webp)

![](/template/ooitech/assets/img/shape/06.png)

## Vad vår kund säger om oss

Kundomdömen berömmer vår djupa förståelse för deras utmaningar, vilket leder till innovativa lösningar och stark avkastning på investeringen. Långsiktiga samarbeten – vissa över ett decennium – visar deras förtroende och tillfredsställelse. Deras framgångshistorier driver oss att ständigt överträffa förväntningarna. [Läs mer **](#quote-form)

![](/template/ooitech/assets/img/icon/quote.svg)

Tack igen så mycket för den mycket stora hjälpen med att förbättra och fixa fabriken och även lära arbetarna hur man använder maskinerna

![](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1757479675272137.webp)

### Mark

BIPV Filippinerna

![](/template/ooitech/assets/img/icon/quote.svg)

Tack för ooitechs professionella support och service i tid efteråt.

![](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1784509010217979.webp)

### Diarra från Afrika

![](/template/ooitech/assets/img/icon/quote.svg)

Tack vare Ooitech för att de tillhandahåller den helautomatiska produktionsutrustningen – er installation och eftermarknadsservice har varit utmärkt.

![](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_2026041720921238.webp)

### Amjad

![](/template/ooitech/assets/img/icon/quote.svg)

Tack till Ooitech för att de tillhandahåller mycket lämplig BC-solcellsexperimentutrustning.

![](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1776426122864564.webp)

### KTECH

![](/template/ooitech/assets/img/icon/quote.svg)

En man med en stor själ. Tack så mycket för ditt besök, herr Wu. Tack så mycket för tjänsterna som tillhandahållits vid installation av utrustning och utbildning av mina studenter. Den vänligaste personen och professionell inom sitt område

![](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_2026041716444445.webp)

### Jizzakh Polytechnic Institute

## Våra senaste produkter

![SS-1500B Solar Cell Tabber Stringer: 1200 celler/timme](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1774253968620270.webp)

- [** ooitech](./SS-1500B-Automatic-Solar-Cell-Welding-Machine-High-Speed-Tabber-Stringer-for-BC-TOPCON-PERC-Cells.html)
- [** 84512](./SS-1500B-Automatic-Solar-Cell-Welding-Machine-High-Speed-Tabber-Stringer-for-BC-TOPCON-PERC-Cells.html)

### SS-1500B Solar Cell Tabber Stringer: 1200 celler/timme

SS-1500B automatisk svetsmaskin för solceller från Ooitech - högpresterande tabber stringer för BC, TOPCON, PERC

![SPZ-A Kopplingsdosa limfyllningsmaskin: ±2% dosering](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1774504501115202.webp)

- [** Rachael](./junction-box-ab-component-filling-glue-machine-spz-ab10s-jh-ooitech-solar-panel-production-equipment.html)
- [** 26498](./junction-box-ab-component-filling-glue-machine-spz-ab10s-jh-ooitech-solar-panel-production-equipment.html)

### SPZ-A Kopplingsdosa limfyllningsmaskin: ±2% dosering

Ooitech SPZ-AB10S-JH Junction Box AB-komponentfyllningslimmaskin levererar exakt blandning och dosering av tvåkomponentslim för solpanelens junction

![XJCM-13A+ Solmodul IV-testare: A+ klass, 25s](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1774506523267868.webp)

- [** Rachael](./XJCM-13A2615-High-Efficiency-Solar-Module-IV-Tester-Advanced-Testing-Solution-for-PERC-HJT-TopCon-IB.html)
- [** 67531](./XJCM-13A2615-High-Efficiency-Solar-Module-IV-Tester-Advanced-Testing-Solution-for-PERC-HJT-TopCon-IB.html)

### XJCM-13A+ Solmodul IV-testare: A+ klass, 25s

XJCM-13A2615 IV-testare – A+A+A+, 2600×1500mm, 10–100ms puls för PERC, HJT, TOPCon & IBC. Eliminerar kapacitanseffekt. IEC 60904-9:2020-kompatibel.

![Solceller för PV-moduler](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1774581692247238.webp)

- [** Rachael](./Professional-Solar-Cell-Solutions-for-Modern-PV-Panel-Manufacturing-Ooitech.html)
- [** 71050](./Professional-Solar-Cell-Solutions-for-Modern-PV-Panel-Manufacturing-Ooitech.html)

### Solceller för PV-moduler

Utrustning för solcellsbearbetning för PERC-, TOPCon-, HJT- & BC-celler – skärning, stringning, testning. Stöder G1/M6/M10/M12-storlekar.

![OSLB-1300 BC Cell Stringer: 1000 celler/timme, ±0,10 mm](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_2026032311945973.png)

- [** ooitech](./oslb-1300-back-contact-cell-welding-machine-bc-solar-cell-stringer-for-ibc-abc-hpbc-panel-production.html)
- [** 98917](./oslb-1300-back-contact-cell-welding-machine-bc-solar-cell-stringer-for-ibc-abc-hpbc-panel-production.html)

### OSLB-1300 BC Cell Stringer: 1000 celler/timme, ±0,10 mm

OSLB-1300 bakkontakt-cellsvetsmaskin från Ooitech levererar ≥1000 celler/timme för strängsvetsning av BC-, IBC-, ABC- och HPBC-solceller.

![SL-1000 Bakkontaktcellssvets: 600 celler/timme](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1774263750726273.webp)

- [** Rachael](./sunpower-back-contact-cell-welding-machine-sl-1000-ibc-back-contact-solar-cell-stringer.html)
- [** 45504](./sunpower-back-contact-cell-welding-machine-sl-1000-ibc-back-contact-solar-cell-stringer.html)

### SL-1000 Bakkontaktcellssvets: 600 celler/timme

SUNPOWER baksideskontaktcellssvetsmaskin SL-1000 från Ooitech har elektromagnetisk svetsning, CCD+SCARA-robotpositionering, dubbel cellmatning
